20.如圖所示,虛線MN是垂直于紙面的平面與紙面的交線,在平面右側(cè)的半空間存在一磁感應(yīng)強度大小為B=$\frac{mv}{Lq}$的勻強磁場,方向垂直紙面向外.O是MN上的一點,從O點可以向磁場區(qū)域發(fā)射電量為+q、質(zhì)量為m、速率為v的粒子,粒子射入磁場時的方向可在紙面沿各個方向.已知先后射入的某兩個粒子恰好在磁場中給定的P點相遇,P到O的距離為L,不計重力及粒子間的相互作用.
(1)求粒子在磁場中的軌道半徑;
(2)求這兩個粒子從O點射入磁場的時間間隔.

分析 (1)粒子射入磁場后做勻速圓周運動,洛倫茲力充當(dāng)向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求半徑;
(2)根據(jù)時間與轉(zhuǎn)過的角度之間的關(guān)系求得兩個粒子從O點射入磁場的時間間隔之差值.

解答 解:(1)設(shè)粒子在磁場中做圓周運動的軌道半徑為R,由牛頓第二定律,有:

qvB=$m\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:
R=$\frac{mv}{qB}=L$;
(2)如圖所示,以O(shè)P為弦可畫兩個半徑半徑相同的圓,分別表示在P點相遇的兩個粒子的軌道,圓心和直徑分別為O1、O2和OO1Q1、OO2Q2,在O處兩個圓的切線分別表示兩個粒子的射入方向,用θ表示它們之間的夾角.由幾何關(guān)系可知:∠PO1Q1=∠PO2Q2=θ 從O點射入到相遇,粒子1的路程為半個圓周加弧長Q1P,Q1P=Rθ
粒子2的路程為半個圓周減弧長PQ2,
PQ2=Rθ
粒子1運動的時間:t1=$\frac{1}{2}$T+$\frac{Rθ}{v}$
粒子2運動的時間:t2=$\frac{1}{2}$T-$\frac{Rθ}{v}$
兩粒子射入的時間間隔:△t=t1-t2=2$\frac{Rθ}{v}$
因Rcos$\frac{1}{2}$θ=$\frac{1}{2}$L
得θ=2arccos$\frac{L}{2R}$
可解得:△t=$\frac{4πL}{3v}$;
答:(1)所考察的粒子在磁場中的軌道半徑為L;
(2)這兩個粒子從O點射入磁場的時間間隔為$\frac{4πL}{3v}$.

點評 本題關(guān)鍵是明確洛倫茲力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求解出半徑,然后結(jié)合幾何關(guān)系列式求解.

練習(xí)冊系列答案
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3.一物體放在光滑水平面上,受到三個大小分別為2N、5N和9N的水平拉力作用,則該物體所受的合力可能為 ( 。
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11.兩個力F1和F2間的夾角為θ,兩力的合力為F,以下說法正確的是( 。
A.合力F總比分力F1和F2中任何一個力都大
B.若F1和F2大小不變,θ越小,合力F就越小
C.如果夾角不變,F(xiàn)1大小不變,只要F2增大,合力F不一定變大
D.物體同時受到F1、F2與F的作用

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8.如圖所示為三個基本邏輯電路的符號,A輸入端全為“0”,B輸入端全為“1”,以下判斷正確的是( 。
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15.如圖所示,電源電動勢為E,內(nèi)阻為r,電壓表和電流表均為理想電表,當(dāng)開關(guān)閉合后,兩個燈泡均能發(fā)光,在將滑動變阻器的觸片逐漸向左滑動的過程中,如果兩燈仍能發(fā)光,則下列說法正確的是( 。
A.小燈泡L1變暗,小燈泡L2變亮
B.小燈泡L1變亮,小燈泡L2變暗
C.電流表的讀數(shù)變大,電壓表的讀數(shù)變小
D.電流表的讀數(shù)變小,電壓表的讀數(shù)變大

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5.平面上的光滑平行導(dǎo)軌MN、PQ上放著光滑導(dǎo)體棒ab、cd,兩棒用細線系住,細線拉直但沒有張力.開始時勻強磁場的方向如圖甲所示,而磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化如圖乙所示,不計ab、cd間電流的相互作用,則細線中的張力大小隨時間變化的情況為( 。
A.B.C.D.

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12.如圖所示,傾角為α的足夠大的光滑斜面上,有一個xOy直角坐標系,x軸沿水平方向.若將光滑金屬小球從O點分別施以不同的初始運動條件,關(guān)于其后的運動規(guī)律,下列分析不正確的有(  )
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B.將小球以速度v0沿x軸正方向拋出和由靜止釋放,到達斜面底邊的時間相同
C.將小球以初速度v0分別沿x軸正方向和y軸負方向拋出,將同時到達斜面底邊
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A.金屬棒上A、B兩端所帶電荷等量異種
B.由于靜電感應(yīng),金屬棒的A端帶正電荷
C.由于靜電感應(yīng),金屬棒的A端帶負電荷
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